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公开(公告)号:CN115508578A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211288914.3
申请日:2022-10-20
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种基于差分热敏电容的风速风向传感器、风速风向检测装置、电子设备及风速风向传感器的制备方法。风速风向传感器包括衬底;设置于衬底的绝缘层;设置于绝缘层的加热元件和多个感应元件;感应元件对称分布于加热元件周围,感应元件包括热敏电容和用于连接外部电路的引线电极,引线电极与热敏电容连接。通过将多个热敏电容对称设置于加热元件周围,灵敏地测量风吹过时形成的温度梯度,从而检测相应的风速分量,使得该风速风向传感器的测量精度较高,传感器的能耗降低。并且通过采用热敏电容来测量风速,摒除了复杂的机械式电容结构,使该风速风向传感器结构简单,可靠性高。
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公开(公告)号:CN115453433A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211401960.X
申请日:2022-11-09
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种石墨烯非对称结构磁传感器及其参数确定方法。其中,该参数确定方法,通过获取目标应用场景中不同频率下的工作效率曲线;根据工作效率曲线,确定石墨烯非对称结构磁传感器的法诺共振频率范围;根据法诺共振频率范围和石墨烯非对称结构磁传感器,进行数值仿真,得到石墨烯非对称结构磁传感器的响应谱;根据响应谱反映的线宽和预设的窄线宽,及响应谱的光谱对比度与高光谱对比度的差异,调整石墨烯非对称结构磁传感器的物理参数,直至调整后的石墨烯非对称结构磁传感器的响应谱符合窄线宽高光谱对比度。基于该方法所得的物理参数所制备的石墨烯非对称结构磁传感器,可提高传感器结构对磁场变化的灵敏度,从而提高磁场测量灵敏度。
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公开(公告)号:CN114777711B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210714255.9
申请日:2022-06-22
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种多参数融合的架空线路风偏距离测量与安全预警方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品,方法:实时获取环境参数;将环境参数输入至目标模型,确定集成传感器的有风坐标和坐标变化量;若坐标变化量小于第一预设阈值,则根据有风坐标,确定架空线路的风偏轨迹方程,若坐标变化量不小于第一预设阈值,则获取架空线路的风偏角,根据风偏角和有风坐标,确定架空线路的风偏轨迹方程;根据风偏轨迹方程,对架空线路的风偏距离进行安全分析。通过在输电线线路到县上安装具备RTK高精度定位和陀螺仪功能的集成传感器,在风偏较大时监测导线轨迹,实现多参数融合的导线安全距离测量,降低传感器整机功耗,提高适用范围。
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公开(公告)号:CN111965579B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202010805725.3
申请日:2020-08-12
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R35/00
Abstract: 本申请涉及一种微型电流传感器精度校准方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:采用粒子群模型处理三个TMR芯片的第一测量距离、第二测量距离和各TMR芯片对位于预设位置处的通电载流导线测量到的各磁感应强度值,得到最优解,且将最优解确认为第一距离校准值、第二距离校准值;基于第一距离校准值与第二距离校准值,进行微型电流传感器的电流测量,以完成传感器精度校准。进而为微型电流传感器的电流测量提供精确的数据来源,降低了微型电流传感器的测量误差,提升了电流测量的准确度。
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公开(公告)号:CN113629580B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110854359.5
申请日:2021-07-28
Applicant: 广西电网有限责任公司南宁供电局 , 南方电网数字电网研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种输电线路监测装置安装工具,包括上压臂、下压臂、转动轴组件和传动板,上压臂和下压臂的两侧通过第一轴销转动相连,且两者限定出与监测装置配合的夹持部;转动轴组件贯穿上压臂的顶部并延伸至夹持部内,传动板设置在上压臂和下压臂之间,且其前端通过第二轴销与转动轴组件的端部转动相连,其中端通过第三轴销与上压臂的后端转动相连,其后端延伸至下压臂后端的上方,所述传动板和下压臂的后端相接触构成杠杆,借助所述安装工具在夹持监测装置的情况下能减小由监测装置带来的握紧力。本安装工具基于杠杆原理将监测装置需要的握紧力变换为省力的下压力;通过轴承等机构,使转动轴组件可方便旋转提供下压力,提供人工安装的可能性。
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公开(公告)号:CN114487941B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210356948.5
申请日:2022-04-06
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Inventor: 李鹏 , 田兵 , 王志明 , 李立浧 , 骆柏锋 , 樊小鹏 , 孙宏棣 , 聂少雄 , 林力 , 张佳明 , 尹旭 , 吕前程 , 刘仲 , 陈仁泽 , 徐振恒 , 韦杰 , 谭则杰 , 林秉章
Abstract: 本申请涉及一种磁传感器、磁场测量方法及磁传感器的制备方法,磁传感器包括导体,导体呈十字形结构,且包括第一臂与第二臂,第一臂的长度大于第二臂的长度;导体包括薄膜层和衬底层,薄膜层置于衬底层的上表面,薄膜层的材料为氧化物单晶NiCo2O4薄膜;在第一臂上施加大于预设电流阈值的第一预设工作电流的情况下,磁传感器处于磁场测量状态,磁传感器用于测量与第一预设工作电流对应的量程范围内的磁场大小;不同的第一预设工作电流对应不同的量程范围;本实施例中的磁传感器支持多个不同量程范围的磁场测量,并通过控制磁传感器的工作电流调整磁传感器的量程范围,实现磁场探测的全面覆盖,集成化程度高,且利于磁传感器的微型化。
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公开(公告)号:CN114487560B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210356954.0
申请日:2022-04-06
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种基于闭环反馈式宽量程电流测量方法、装置以及电流传感器。电流传感器包括聚磁环、单轴TMR芯片以及电流生成模块;待测导线穿过聚磁环,单轴TMR芯片设置于聚磁环的气隙并用于输出电压信号,电流生成模块用于向聚磁环的励磁线圈输出励磁电流,励磁电流在气隙产生的磁场强度的方向与待测导线的电流在气隙产生的磁场强度的方向相反,方法包括:获取电压信号;在单轴TMR芯片工作于线性区的情况下,根据电压信号得到待测导线的电流;在单轴TMR芯片工作于非线性区的情况下,增大励磁电流,以使单轴TMR芯片工作于线性区,根据电压信号、励磁电流得到待测导线的电流。本申请在高精度电流检测的基础上拓宽了电流检测范围。
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公开(公告)号:CN114441837B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210356977.1
申请日:2022-04-06
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种基于双轴电场传感芯片的电压测量方法、装置、处理设备、系统和存储介质。所述方法应用于电压测量系统;处理设备获取第一双轴电场传感器和第二双轴电场传感器测量的第一电场强度和第二电场强度,第一双轴电场传感器和第二双轴电场传感器分别位于待测导线的两侧,第二双轴电场传感器与第一双轴电场传感器的敏感轴方向相同;处理设备获取第一双轴电场传感器与第二双轴电场传感器的第一距离、待测导线的半径和待测导线与零电位参考点之间的第二距离;处理设备根据第一电场强度、第二电场强度、第一距离、半径以及第二距离,得到待测导线相对零电位参考点的电位差。该电压测量系统安装相对简单,可以实现即插即用。
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公开(公告)号:CN112688687B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011426514.5
申请日:2020-12-09
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种待测物理信息的获取方法、装置、计算机设备和存储介质。包括:获取目标采样增益参数;所述目标采样增益参数根据传感器采集到的预采样值确定,所述传感器具有对应的多个采样区间,各个采样区间对应不同的采样增益参数,所述目标采样增益参数为所述预采样值所属采样区间对应的参数;根据目标采样增益参数,放大输入传感器的信号,并进行数据采集,得到当前采样数字量;对所述当前采样数字量进行换算,得到对应的当前采样值,并根据所述当前采样值确定待测物理信息,实现了对增益参数的动态调整,当待测物理信息在不同范围时可以对输入信息进行不同程度的放大,能够在不更换模数转换模块的同时提高检测精度,兼顾调整成本和检测精度。
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公开(公告)号:CN114487563B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210356975.2
申请日:2022-04-06
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Inventor: 李鹏 , 骆柏锋 , 田兵 , 李立浧 , 徐振恒 , 陈仁泽 , 尹旭 , 吕前程 , 刘仲 , 张佳明 , 王志明 , 韦杰 , 谭则杰 , 林秉章 , 樊小鹏 , 孙宏棣 , 林力
Abstract: 本申请涉及一种基于相位差的非侵入式电压测量方法、装置以及电压传感器。电压传感器包括第一检测端、第二检测端、测量电阻以及可控开关。第一检测端用于与待测线路耦合,第二检测端用于与零线耦合,测量电阻和可控开关并联后串接在第一检测端和第二检测端之间,该方法包括:将可控开关由导通切换为断开,并获取第一电流与第二电流之间的相位差;第一电流为可控开关导通时,第一检测端和第二检测端之间的电流,第二电流为可控开关断开时,第一检测端和第二检测端之间的电流;根据相位差、在可控开关断开时测量电阻的电压得到待测线路的电压。本方法可实现电压的非侵入式低功耗测量,同时具备经济性、安全性,具有较大的实用意义。
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